Rádiové spojení IZS v tunelech, podzemních garážích a obdobných prostorech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rádiové spojení IZS v tunelech, podzemních garážích a obdobných prostorech"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ Rádiové spojení IZS v tunelech, podzemních garážích a obdobných prostorech Jan Čapek Ostrava 2014

2 Čapek J., 2014 ISBN Tato kniha ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani jinak šířená bez předchozího písemného souhlasu vydavatele. Veškerá práva autorů jsou vyhrazena.

3 Poděkování Tento text pro výuku byl vytvořen s podporou ESF v rámci projektu: Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy - SAFETEACH, číslo projektu CZ.1.07/2.2.00/

4 Úvod Vážený studente, Dostává se Vám do rukou učební text modulu Rádiové spojení IZS v tunelech, podzemních garážích a obdobných prostorech. Mým cílem při psaní tohoto textu bylo, aby čitatel získal základní znalosti a přehled v oblasti problematiky rádiového spojení v podzemních tunelech a stavbách, které svým charakterem výrazně ovlivňují možnosti šíření rádiového signálu. Tento text je zpracován formou vhodnou pro distanční vzdělávání, tak aby práce s ním byla co nejjednodušší. Každá kapitola začíná náhledem kapitoly, ve kterém se dozvíte, o čem budeme v kapitole mluvit a proč. V náhledu kapitoly se také dovíte, kolik času by Vám studium mělo zabrat. Prosím mějte na paměti, že se jedná pouze o informativní údaj, nebuďte proto prosím rozladěni, když se budete kapitole věnovat delší popřípadě kratší dobu. Za kapitolou následuje shrnutí, ve kterém budou zdůrazněny informace, které byste si měli zapamatovat. To že jste probíranou látku správně pochopili a že jí rozumíte si můžete ověřit formou kontrolních otázek a testů, které by Vám měly poskytnout dostatečnou zpětnou vazbu k rozhodnutí, zda pokračovat ve studiu nebo věnovat delší čas opakování kapitoly. V průběhu studia narazíte na tzv. korespondenční úkoly. Tyto úkoly je potřeba vypracovat a v termínech daných Vaším studijním harmonogramem odevzdat. Tyto korespondenční úkoly poslouží k Vašemu závěrečnému zhodnocení. 2

5 Pro zjednodušení orientace v textu je zaveden systém ikon: Čas pro studium Odhadovaný čas, který budete potřebovat pro prostudování daného tématu Shrnutí kapitoly Shrnutí nejdůležitějších informací, které byste si rozhodně měli pamatovat Otázky Kontrolní otázky, pro formulace odpovědí Správná odpověď Správná odpověď na kontrolní otázky Test Test, podle kterého zjistíte, jak na tom jste Přestávka Samá práce, žádná legrace? Někdy je prostě potřeba trošičku polevit, abyste se ve výkladu neutopili. Náhled kapitoly V takto označeném textu se dovíte, co Vás čeká a nemine Literatura Doplňková literatura, pro kterou můžete sáhnout v případě, že něčemu nebudete rozumět, nebo Vás některé téma extrémně zaujme Zapamatujte si Definice, chytáky, zajímavosti, prostě důležité věci, které je potřeba zdůraznit Rada autora Poradíme, pomůžeme Korespondenční otázka Tuto otázku je potřeba vypracovat a zaslat tutorovi podle jeho pokynů (pozor hlídejte si termíny!) Přeji Vám, aby čas strávený nad tímto textem byl co možná nejpříjemnější, a nepovažovali jste ho za ztracený. Ing. Jan Čapek 3

6 1. Úvod do problematiky spojení IZS Kapitola obsahuje základní odborné pojmy a základní principy z oblasti rádiového spojení složek IZS. Cíl kapitoly Cílem této kapitoly je připomenutí základních informací z oblasti problematiky rádiového spojení, užívaného složkami IZS. Budou zde shrnuty základní druhy spojovacích prostředků a způsoby spojení. Vstupní znalosti Pro nastudování této kapitoly nepotřebujete mít speciální znalosti nad rámec odborných předmětů, které se obecně zabývají problematikou rádiového spojení, popřípadě základní znalosti z fyziky a matematiky. Klíčová slova IZS integrovaný záchranný systém analogové systémy systémy, které zpracovávají po celé cestě přenosu spojité signály, tak jak se vyskytují v přírodě (např. lidský hlas) digitální systémy analogové signály převedou na digitální a po většinu cesty jsou tyto signály přenášeny jako data SCC - Single Channel Convertor, konverzní modul umožňující spojení mezi účastníky s analogovými a digitálními stanicemi BTS - Base transceiver station, základnová stanice, tvořící podstatnou část infrastruktury potřebné pro spojení na velké vzdálenosti. Umísťují se na vysokých budovách a kopcích. VHF, UHF frekvenční pásma, využívané pro spojení složek IZS druhy spojení (přímé, dispečerské) přímé spojení (direktní) mezi jednotlivými účastníky, dispečerské je mezi operačními středisky a účastníky (jiná operační střediska, vozidla, velitelská stanoviště) TETRA, TETRAPOL digitální systémy, lišící se různým principem zpracování přenášených signálů PEGAS digitální rádiová síť, určená pro spojení složek IZS, využívající systému Tetrapol Doba pro studium Pro nastudování této kapitoly budete potřebovat 2 hodiny času. 4

7 1.1 Úvod Radiokomunikační prostředky, využívané pro spojení v rámci IZS, zaznamenaly v posledních dvou desetiletích velký technologicky vývojový krok. To bylo dáno především bouřlivým rozvojem digitálních technologií. Analogové radiostanice tak stojí na konci vývojového cyklu, kdy jejich další rozvoj je již v podstatě limitován fyzikálními vlastnostmi prostředí, ve kterém se rádiové vlny šíří a fyzikálními vlastnostmi použitých konstrukčních prvků. Naopak digitální radiostanice, a to především ty, využívající systém Tetrapol, mají celou řadu negativních vlastností, pro které je ještě prostor tyto v budoucnu zdokonalovat. 1.2 Druhy spojovacích prostředků Analogové systémy Analogové radiostanice, používané v rámci IZS, zpravidla pracují na principu úzkopásmové frekvenční modulace (kanálová rozteč 12,5 khz) a nejčastěji jsou využívány v rádiovém pásmu VHF s délkou vlny cca 2m. Tím jsou také do jisté míry determinovány užitné vlastnosti. Spojení vozidlových stanic se základnami je možné na desítky km, terén může být relativně členitý. Spojení mezi přenosnými radiostanicemi je použitelné na jednotky km ve volném terénu, na stovky až desítky metrů v zástavbě běžnými objekty. Vlastní spojení (relace) s využitím analogového systému probíhá vždy na minimálně jednom vyhrazeném a předem pevně daném kanále (simplexní provoz), popřípadě na dvou kanálech (semiduplexní, duplexní provoz). Každá složka IZS zpravidla pro svou činnost potřebuje několik kanálů a tím tak dochází k extenzívnímu způsobu obsazení celého rádiového pásma. V reálném provozu pak na některých kanálech jejich využití v čase je relativně nízké. Pro pokrytí většího území (okres, kraj) je budována síť převaděčů. Zde nastává jeden zásadní problém. Převaděče jsou zpravidla umístěny na kopcích a k tomu aby se navzájem neovlivňovaly, musejí pracovat na pro ně vyhrazených frekvencích. Jejich celkový počet je omezený a ne vždy je jednoduché volit kompromis mezi hustotou pokrytí území sítí převaděčů a počtem dostupných frekvencí. Situace je o to složitější v příhraničních oblastech, kde je nutná mezinárodní koordinace. Využití analogových systému v IZS je v současné době následující: HZS ČR tyto jednotky jej využívají jako záložní pro spojení mezi operačními středisky a vozidly, pro přímé spojení v místě zásahu jako alternativní spojení dle rozhodnutí velitele zásahu (pokud jsou jimi vybaveny). Analogový systém je využíván především pro komunikaci s jednotkami SDH. V případě, že v místě zásahu příslušníci HZS ČR nepoužívají analogové radiostanice, s jednotkami SDH komunikují prostřednictvím konverzních modulů (SCC - Single Channel Convertor), umístěných na vybraných vozidlech HZS ČR. 5

8 Policie ČR na všech úrovních spojení využívají výhradně digitální systém. ZZS pro spojení operačních středisek s vozidly jako hlavní, popřípadě záložní způsob spojení, v místě zásahu zpravidla mezi sebou nekomunikují pomocí radiostanic. V některých krajích využívají pro komunikaci v místě zásahu s ostatními složkami IZS digitální radiostanice. Jednotky SDH zpravidla využívají pro komunikaci mezi vozidly a operačním střediskem a v místě zásahu pro přímé spojení. Některé jednotky SDH jsou postupně vybavovány digitálními prostředky, stejně jako jednotky HZS ČR. výhody analogových systémů: Užitné vlastnosti nejmodernějších radiostanic na vysoké technické úrovni (kvalitní příjem při dobrém signálu, velmi dobrá srozumitelnost, velká škála ověřených a dobře fungujících přídavných zařízení náhlavní soupravy apod.). Dlouhá výdrž baterií u přenosných stanic. Použitelné spojení na hranici dosahu stanic, pozvolný přechod srozumitelnosti s podložením šumem avizuje obsluze počínající potíže se spojením. Lepší prostup signálu při direktním spojení členitým terénem i budovami. nevýhody analogových systémů: Z dlouhodobého hlediska se jedná o neperspektivní druh spojení. To je důsledkem omezeného počtu přidělitelných kanálů. Velmi komplikovaná možnost využití analogových systémů pro vzájemnou komunikaci mezi jednotlivými složkami IZS. Minimální možnost přenosu dat, vždy jen na úkor hlasového spojení (využití např. pro kódy typických činností, identifikaci stanic apod.). Snadné odposlouchávání relací nepovolanými osobami Digitální systémy Nástup digitalizace do oblasti radiových spojení byl podmíněn technologickým vývojem prvků, především mikroprocesorů s malou spotřebou a velikostí, velkou kapacitou polovodičových pamětí, prvků pro digitální zpracování signálů v reálném čase a v neposlední řadě v oblasti SW. Tento bouřlivý rozvoj započal ve druhé polovině devadesátých letech minulého století. Nejvýrazněji se aplikace digitálních principů uplatnila u mobilních telefonů. Základní rozdíl, mezi digitálním a analogovým systémem spočívá v tom, že analogový signál z mikrofonu je zdigitalizován, SW zpracován a do zařízení na druhé straně posílán ve formě digitálních dat. Zde je pak SW zpracován a do reproduktoru převeden opět na analogový signál. Na 6

9 první pohled by se zdálo, že je to zbytečně komplikované. Ano, to platí pro direktní spojení mezi jednotlivými účastníky, např. v místě zásahu). Ale zásadní výhodou je možnost zcela odlišného principu přenášení dat prostřednictvím infrastruktury (síť základnových stanic, BTS) na velké vzdálenosti. Zde pak dochází ke koncentraci jednotlivých relací účastníků do datových toků, které mnohem intenzívnějším způsobem mohou využít přidělené rádiové pásmo (skupinu duplexních kanálů) Digitální systémy pro bezpečnostní složky (Tetrapol, Tetra) Oba systémy patří do skupiny digitálních, mobilních svazkových rádiových systémů, určených pro profesionální rádiové sítě (PMR professional mobile radio). Hlavní rozdíl mezi veřejnými mobilními rádiovými systémy (jako mapř. GSM) a těmito systémy spočívá v rychlém připojení do sítě, možnost skupinových volání, volání s prioritou, kryptování relací, a možnost direktního spojení mezi stanicemi. PMR systémy také umožňují přenos dat. Pro složky IZS v ČR je určen systém Pegas. Je vyhrazen pro komunikaci Policie ČR, HZS ČR, ZZS, některé útvary Mě Policie a některé jednotky SDH Digitální systémy pro operátory Zde patří mobilní telefony veřejných operátorů. Primárně byly vyvinuty pro hlasová volání (GSM) a drobné přenosy dat (SMS), s rozvojem Internetu stoupaly nároky na datové přenosy a objem přenesených dat (GPRS, UMTS, LTE). Jejich využití v rámci IZS se stává atraktivní s klesajícími cenami za spojení. Bohužel však infrastruktura není pod kontrolou státu a použití v případě rozsáhlých mimořádných událostí je velmi problematická. Je tedy vhodné především jako náhradní či doplňkové spojení. výhody digitálních systémů: zásadně lépe využívají přidělené frekvenční pásmo moderní systémy, využívající pro zpracování signálů digitálního zpracování možnost využití univerzálnějších HW, změna pouze přeprogramováním u systému Pegas všechny IZS složky pracují ve stejném pásmu, snadná možnost vzájemné komunikace mezi složkami možnost přenášení dat, snadné propojení s digitálními systémy na operačních střediscích nemožnost odposlouchávání nepovolanými osobami 7

10 nevýhody digitálních systémů: větší složitost zařízení, tím větší spotřeba a menší výdrž baterií (především u nižších generací zařízeni) při slabém signálu náhlý výpadek spojení např. bez varování zvýšenou hladinou šumu jako u analogových systémů komplikace s přídavnými zařízeními u přenosných stanic (hovorové soupravy apod.), často nižší srozumitelnost způsobená dvojí konverzí A/D a D/A. větší cena zařízení (postupně se snižuje s masivností nasazení a technologickým pokrokem) Frekvenční pásma pro analogové a digitální systémy Současně využívaná frekvenční pásma pro analogové systémy složek IZS jsou v oblasti VHF (zhruba MHz, délka vlny kolem 2m). Pro digitální systém Pegas jsou vyhrazeny frekvence v pásmu UHF ( MHz, délka vlny kolem 70 cm). Frekvenční pásma veřejných operátorů jsou v oblasti UHF ( MHz, MHz, MHz). 1.3 Druhy spojení z hlediska dislokace účastníků spojení Spojení mezi operačními středisky a štáby Také nazývána jako strategická vrstva spojení. Spojení probíhá mezi pevnými body. Z hlediska spojení do problematických objektů (tunely, podzemní garáže) se prakticky neuplatňuje Spojení pohyblivých služeb s operačním střediskem Také nazývána jako operační vrstva. Jedná se o typické spojení dispečerského typu, kdy mobilní účastníci spojení uskutečňují relace s operátory operačních středisek (např. KOPIS, operační středisko Policie ČR, ZZS apod.) Spojení se uskutečňuje přímo mezi mobilními účastníky a operátorem OS (pouze analogové systémy) nebo prostřednictvím infrastruktury (BTS u digitálních systémů, převaděče u analogových systémů). Spojení na operační vrstvě je užíváno všemi složkami IZS a je tedy požadováno i pro spojení z problematických objektů Spojení v místě mimořádné události Také nazývána jako taktická vrstva spojení. Jedná se o přímé (direktní) spojení pohybujících se účastníků v místě zásahu mezi sebou. Tento druh spojení je naprosto nezbytný pro vedení účinného zásahu, a to i v problematických objektech. 8

11 Na následujícím obrázku vidíme příklad typického spojení ve více vrstvách, v tomto případě rádiové spojení hasičů, bez strategické vrstvy. 2. Problematika šíření rádiových signálů Kapitola obsahuje základní informace z oblasti šíření rádiových signálů s ohledem na prostředí. Obr. 1 - Příklad spojení hasičských jednotek Cíl kapitoly Otázky 1) Jaké známe dva základní systémy pro radiová spojení? 2) Jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých systémů? 3) Jaká jsou používána rádiová pásma pro spojení v IZS (pro analogové a pro digitální systémy)? Jakým to odpovídá vlnovým délkám? 4) Nakreslete schématicky spojení jednotky HZS u zásahu a vysvětlete druhy spojení. 5) Jaký je rozdíl mezi direktním a dispečerským druhem spojením? 9

12 2. Problematika šíření rádiových signálů Cílem této kapitoly je získat základní informace ohledně šíření elektromagnetického vlnění. Bude zde objasněno, jak se šíří rádiový signál ve volném prostředí a jak ve stavbách. Vstupní znalosti Pro nastudování této kapitoly nepotřebujete mít speciální znalosti nad rámec odborných předmětů, které se obecně zabývají problematikou rádiového spojení. Klíčová slova majáková rovnice rovnice, která charakterizuje ztrátu VF energie vyzářené vysílačem v závislosti na vzdálenosti od vysílače v ideálním prostředí. Fresnelova oblast přesněji první Fresnelova zóna, oblast vymezená rotačním elipsoidem v jehož ohniscích se nachází vysílací a přijímací anténa radiostanic. Zásadní vliv na šíření rádiového signálu má skutečnost, zda se v ní nacházejí nějaké překážky. útlum rádiového signálu technický parametr prostředí, v němž se šíří rádiový signál a charakterizuje, jak se rádiový signál zeslabí dbm fyzikální jednotka, charakterizující úroveň rádiového signálu dielektrické, magnetické a vodivostní parametry parametry materiálů (prostředí), charakterizující jaký má příslušný materiál vliv na šíření elekromagnetického záření. Dielektrické a vodivostní ovlivňují elektrickou složku, magnetické pak magnetickou složku vlnění. ZPPRS zařízení pro posílení rádiového signálu. Doba pro studium Pro nastudování této kapitoly budete potřebovat 3 hodiny času. 2.1 Šíření ve volném terénu Rádiový signál je součástí širokého spektra elektromagnetického vlnění. Pro spojení v IZS se využívá části spektra, spadajícího do oblasti VHF (nejčastěji analogové systémy) nebo UHF (digitální systémy). Teorie šíření elektromagnetických vln je velmi rozsáhlá problematika a na odborných vysokých školách jí je věnováno několik semestrů. Pro náš účel bude postačovat seznámení pouze se základními principy s akcentem na využívané rádiové spektrum. Šíření elektromagnetické vlny je popsáno Maxwellovými rovnicemi. Na šíření rádiových vln mají především vliv elektrické a magnetické parametry prostředí (vodivost, permitivita, permeabilita), přítomnost 10

13 zemského povrchu, terénní i stavební překážky a také povětrnostní podmínky v atmosféře. Vzdálenost země od směru šíření nebo od antén a velikost překážek je třeba vždy posuzovat relativně k vlnové délce signálu. Například běžné budovy jsou podstatně menší překážkou pro rádiové signály s délkou vlny stovek až desítek metrů (v IZS se v podstatě nevyužívají), naopak pro signály s délkou vlny v metrovém, decimetrovém a zvláště pak v centimetrovém pásmu znamenají podstatnou, v posledním případě až nepropustnou překážku. Na vlastním spojení se však neuplatňuje pouze přímý paprsek, ale také mnoho odražených paprsků. Oblast příjmu je tak vymezena tzv. Fresnelovou oblastí, což je v podstatě elipsoid v jehož ohniscích se nachází vysílací a přijímací anténa. Stav homogenity a čistoty rádiového signálu v elipsoidu dá odpověď na kvalitu spojení a hlavně jeho stabilitu. Úroveň signálu na anténě přijímače je vyjádřen tzv. majákovou rovnicí:, kde P rx - přijímaný výkon [ W ] P tx - vysílaný výkon [ W ] λ - vlnová délka [ m ] G rx - absolutní zisk vysílací antény G px - absolutní zisk přijímací antény r - vzdálenost mezi vysílací a přijímací anténou [ m ] V reálných podmínkách je však skutečný útlum signálu (poměr mezi výkony na anténě přijímače a vysílače, vyjádřený v logaritmických hodnotách) větší. Je to dáno elektromagnetickými vlastnostmi prostředí. Úrovně signálů se uvádějí v jednotkách dbm vztažených k referenčnímu výkonu P ref = 1 mw. Vztah mezi výkonem P v jednotkách mw a úrovní signálu x v dbm je následující: nebo, kde: P výkon v měřeném místě[ mw ] x úroveň signálu v měřeném místě [ dbm ] P ref referenční úroveň výkonu, se kterým měřenou hodnotu srovnáváme. Pro představu, úroveň signálu na výstupním konektoru vozidlové radiostanice je 40 dbm, což odpovídá 10W, na přenosné radiostanici je to 37 dbm (5W), mobilní telefon má zhruba 27dBm (500mW). Zařízení Bluetooth Class 2 radio s dosahem cca 10m má 4dBm (2,5 mw). 11

14 Naopak hraniční úrovně příjmu signálu běžné radiostanice jsou na úrovni cca -111dBm. Již kvalitní příjem je možno uskutečnit od úrovně cca - 90dBm. Vše velmi záleží od kvality konkrétního zařízení. Vliv terénu Z hlediska šíření rádiových vln můžeme rozdělit terén do dvou typů rovinný a kopcovitý či hornatý. U rovinatých terénů má na šíření rádiových vln zásadní vliv vodivost a dielektrická konstanta terénu. V hornatém terénu je možno dosáhnout spojení při vhodně umístěných anténách (na kopci) na podstatně větší vzdálenost, protože hlavní svazek energie se šíří výše nad zemským povrchem. Při šíření rádiových vln přichází z vysílače na přijímací anténu jednak přímý svazek, dále svazek odražený a rozptýlený od země, v případě terénních překážek svazek daný difrakcí a ve větších vzdálenostech přichází na přijímací anténu kromě slábnoucího hlavního svazku také mnoho odražených svazků od okolních předmětů (stromy, budovy, stožáry, věže, hory, velké konstrukce apod.) Přímá a odražená vlna u mobilních stanic Při větších vzdálenostech vozidla od základnové stanice (převaděče) vlivem zakřivení země, ale také výše popsanými důvody, dochází k tzv. mobilnímu efektu. Síla signálu pole výrazně kolísá s pohybem vozidla. Maxima a minima se střídají ve vzdálenostech poloviny vlnové délky. Je to dáno tím, že v různých místech dopadá na přijímací anténu několik vln (přímá a odražené) a jejich výsledný podíl na anténě se sčítá nebo odčítá podle toho, jak jsou fázově posunuty. Vliv útlumu těla obsluhy přenosné radiostanice Do problematiky šíření rádiových signálů také patří vliv těla obsluhy přenosné radiostanice. Útlum silně závisí na umístění radiostanice (přesněji její antény) vzhledem k tělu obsluhy. Radiostanice umístěná přímo na těle má mnohem nižší vyzařovací účinnost než radiostanice držená v ruce. U kmitočtů používaných složkami IZS představuje tělo obsluhy stanice ztrátový reflektor a proto nejlepší spojení je ve směru umístění stanice vůči tělu. 12

15 2.2 Šíření v podzemních a uzavřených prostorech Všechny výše popsané vlivy se uplatní do jisté míry i při šíření v uzavřených prostorách staveb. Zde se však navíc uplatní celá řada dalších vlivů. Zásadní vliv na šíření vln mají zejména dielektrické, magnetické a vodivostní vlastnosti prostředí, které jsou zcela jiné než ve volném prostoru. Představují pro elektromagnetické vlnění tzv. silně ztrátové prostředí. Obecně lze šíření vln v těchto prostorách charakterizovat velkým vlivem mnohonásobných odrazů a difrakcí. Pro kvalitu spojení, a zejména pak v digitálních systémech, je důležitá nejen úroveň signálu na přijímací anténě, ale také další parametry, jako je zpoždění signálu nebo polarizační vlastnosti Tunely Elektromagnetická vlna, která se šíří mezi vysílací a přijímací anténou v uzavřených prostorách, se chová výrazně odlišně od šíření ve volném terénu. Je to dáno především specifickým geometrickým charakterem, kdy stěny tunelu představují pro rádiový signál prakticky nepřekonatelnou překážku. Dlouhé tunelové roury, tedy stavby kdy příčný rozměr je podstatně menší než podélný a kdy délka vlny spadá do oblasti metrových či decimetrových, představují pro šíření rádiového signálu velký nepřizpůsobený vlnovod. Dalšími důležitými faktory pro šíření signálu v tunelech jsou podélné vodivé konstrukce, kabelová vedení, vlhkost a charakter znečištění stěn tunelu, množství a velikost vozidel v tunelu apod. Z předchozího popisu šíření signálu ve volném prostředí je zřejmé, že pokud se tunel nachází v již poměrně velké vzdálenosti od vysílací stanice operačního střediska (převaděče, BTS), je prakticky nemožné dosáhnout rádiového spojení s operačním střediskem. Spojení mezi radiostanicemi v tunelu a v jeho blízkém okolí (zpravidla před portály) je teoreticky možné pouze v případech, kdy podélný rozměr tunelu není příliš velký (řádově do několika stovek metrů), není zakřivený a tunel není zaplněn vozidly, především nákladními. Ne zanedbatelnou oblastí je využití rádiového spojení také v pomocných či technologických prostorách tunelu. Zde je spojení často již prakticky nepoužitelné. 13

16 2.2.2 Rozlehlé stavby, podzemní parkoviště Obdobně jako u tunelů, je velký problém se šířením rádiového signálu ve velkých stavbách, dělených do menších prostor a zejména do podzemních prostor těchto staveb (podzemní parkoviště, garáže apod.) Také zde stěny, především konstruované z materiálů, které představují pro šíření rádiových vln silně ztrátové prostředí, činí pro elektromagnetické vlnění nepřekonatelnou překážku. Především v podzemních prostorách není možné uskutečňovat spojení ani s operačním střediskem (viz. odst ) a ani přímo s radiostanicemi, které se pohybují před objektem nebo ve vzdálených prostorách v objektu (viz. odst ). 2.3 Vliv materiálů a konstrukcí staveb na šíření signálů v těchto prostorech Jak již bylo zmíněno, zásadní vliv na šíření rádiových vln má prostředí, ve kterém se vlny šíří, tedy především permitivita, permeabilita a vodivost. Tyto konstanty jsou charakteristické pro každý materiál. Vstupuje zde však ještě jeden důležitý parametr a to v případě, kdy rozměry různých stavebních prvků či konstrukcí, nacházejících se v cestě rádiového signálu (Fresnelově zóně), mají řádově stejnou velikost, jako je délka vlny, popřípadě její násobky. V tomto případě pak dochází k tomu, že tyto prvky mohou tvořit tzv. pasívní zářiče, kdy dochází k poručení již tak nehomogenního pole a výsledným efektem na přijímací anténě může být v některých případech zesílený, ale většinou zeslabený nebo jinak znehodnocený signál. Typickými materiály, které zásadním způsobem ovlivňují šíření rádiového signálu jsou zemina, kámen, beton, železobeton, ocel, metalizované sklo, hliník, dural apod. Všechny tyto materiály představují pro elektromagnetické vlnění tzv. ztrátové prostředí. Záleží na tom, který z materiálových parametrů se projevuje nejvíce. Permitivita a vodivost nejvíce ovlivňují elektrickou složku vlnění, permeabilita naopak magnetickou složku. Vodivost je velmi ovlivňována vlhkostí, především u nasákavých a porézních materiálů. Naopak relativně málo ovlivňují šíření materiály, jako je sádrokarton (ne vlhký, ale pozor na nosnou konstrukci), dřevo, sklo, keramika. U vlivu stavebních konstrukcí na šíření elektromagnetických vln je rozhodují materiál, ze kterého jsou vyrobeny a také jejich velikost a jakou měrou zasahují do cesty, kterou se rádiový signál šíří. Podzemní části staveb jsou zpravidla provedeny ze železobetonu, který především díky svému železnému armování představuje pro elektromagnetické vlnění prakticky nepřekonatelnou překážku. Navíc podzemní části staveb 14

17 (svislé i vodorovné) prakticky nemají žádné otvory, přes které by se rádiový signál mohl teoreticky šířit. Nadzemní části velkých staveb jsou zpravidla tvořeny ocelovým nebo železobetonovým skeletem. Ten sám osobě pro elektromagnetické vlnění zásadní překážku nepředstavuje. Především tedy pro svislé konstrukce. Otvory mezi jednotlivými nosníky jsou mnohem větší, než délka vlny a proto se rádiový signál zde šíří poměrně dobře. U vodorovných konstrukcí je problém větší a závisí to hodně na tom, jaké jsou v ní otvory, kolik jich je a jak jsou umístěny. Signál mezi patry se pak šíří především odraženými vlnami a ohnutými vlnami (difrakcí) vnitřkem i vně budovy. Problémy nastávají vyplněním otvorů pláště budovy stavebními konstrukcemi a konstrukčními prvky, tvořenými vysokofrekvenčně ztrátovými materiály. Zde přichází v úvahu především pokovené sklo, kovové žaluzie, kovové mřížky s malými oky, železobetonové panely, plechy (ocelové i hliníkové), kovové nosné systémy. Speciálně kovové nosné systémy, pokud mají mřížkovou strukturu a rozměry jednotlivých otvorů v ní mají nepříznivý vztah k délce vlny rádiového signálu, představují velkou překážku pro šíření rádiového signálu. Dochází zde totiž nejen k mnohonásobné difrakci signálu, ale v nepříznivém případě představují oka v mřížce zkratované antény, které celkovou úroveň signálu za mřížkou zeslabují. Rozbor této problematiky je velmi složitý a přesahuje rámec tohoto materiálu. Obdobné problémy proti spojení v prázdném skeletu budovy nastávají s konstrukcí oddělovacích příček. Oproti výše popsaným zde navíc přibývají konstrukce ze sádrokartonu. Suchý sádrokarton sám o sobě šíření rádiového signálu moc neovlivňuje, ale zásadní vliv zde má nosný konstrukční systém, tvořený z pozinkovaných ocelových profilů. Obdobně jako v předchozím případě zde platí závislost mezi délkou vlny a rozměry otvorů v mřížce konstrukce. 2.4 Útlum rádiového signálu při prostupu objektem Na následujícím obrázku je naznačen průběh útlumu rádiového signálu objektem v závislosti na vzdálenosti mezi komunikujícími přenosnými radiostanicemi pro dvě typická frekvenční pásma. 15

18 Obr.2 - Útlum rádiového signálu při prostupu objektem Nad grafem je schematicky naznačena postava s vysílající radiostanicí (červeně) a s přijímající radiostanicí (zeleně) a vzdálenost mezi nimi skrz objekt. Ze zjednodušeného grafu je vidět, že se vzdáleností klesá úroveň rádiového signálu až po hranici, která reprezentuje technickou hranici citlivosti přijímače (úroveň signálu, který je radiostanice ještě schopna zpracovat). Je zde také vidět, že pro vyšší frekvence je útlum stavbou větší. Takto by průběh vypadal, pokud by prostředí mezi stanicemi bylo homogenní. Ve skutečnosti je tvořeno překážkami z různých materiálů, kde každá z nich má jiné materiálové parametry a tedy i útlum je různě velký. Na grafu by se to pak projevilo úseky s různým sklonem křivky. 16

19 2.5 Možný způsob snížení vlivu útlumu objektu Jak bylo popsáno v předchozím odstavci, při prostupu signálu objektem od určité vzdálenosti dojde k tomu, že úroveň signálu klesne pod hranici, kterou je schopen přijímač radiostanice zpracovat a spojení tak přestane fungovat. K tomu, aby bylo možné útlum objektem překonat, je zapotřebí do cesty rádiového signálu mezi vysílací a přijímací radiostanici vřadit nějaké zařízení, které ztráty může podstatně snížit (pasívní systém) nebo popřípadě i zesílit (aktivní systém). Na následujícím obrázku je naznačeno řešení se zařízením pro posílení rádiového signálu (ZPPRS). Obr. 3 Použití zařízení pro posílení rádiového signálu Signál z vysílající radiostanice k přijímači nejde přímou cestou skrz objekt, ale dopadá na některou z antén ZPPRS, dále pokračuje rozvody systému, který má podstatně menší útlum než vlastní objekt a poblíž přijímače je opět ze ZPPRS vyzářen anténou směrem k přijímači. Z Obr. 3 je vidět, že úroveň signálu je dostatečná pro spojení, protože se nachází nad hranicí citlivosti přijímače. Na tomto principu je možno navrhnout takové zařízení, které umožní spojení i v rozsáhlých objektech s velkým útlumem, kde klasické spojení mezi stanicemi již není možné. 17

20 3. Příklady typických technických řešení Kapitola obsahuje nástin možných technických řešeních ve dvou typech objektů, kterými jsou tunely a rozlehlé objekty. Cíl kapitoly Cílem této kapitoly je získat informace ohledně možných technických řešení k posílení rádiového signálu v objektech, kde útlum signálu je tak velký, že spojení běžnými prostředky pro bezdrátovou komunikaci zde není možné. Vstupní znalosti Pro nastudování této kapitoly nepotřebujete mít speciální znalosti nad rámec odborných předmětů, které se obecně zabývají problematikou rádiového spojení. Klíčová slova koaxiální kabel kabel, určený pro přenos VF energie. Je uspořádán tak, že v kolmém řezu má kruhový tvar, ve středu je vodič, kolem něj je dielektrikum a pak další vrstvu tvoří stínění. Kabel je shora kryt ochrannou vrstvou. vyzařovací kabel koaxiální kabel, který má z výroby ve stínící vrstvě otvory, jejichž prostřednictvím dochází k vyzařování VF energie mimo kabel (což je u běžného koaxiálního kabelu nežádoucí) opakovač - aktivní zařízení infrastruktury rádiové sítě, slouží k prodloužení vzdálenosti mezi komunikujícími radiostanicemi, přijímá a vysílá na stejném kmitočtu zesílený signál, antény musejí být vysokofrekvenčně odděleny převaděč aktivní zařízení infrastruktury rádiové sítě, slouží k prodloužení vzdálenosti mezi komunikujícími radiostanicemi, přijímá signál na jednom kmitočtu a vysílá na jiném kmitočtu (tzv. duplexní pár) IDR převaděč externí přenosný převaděč systému Pegas směrová anténa anténa, jejíž vyzařovací diagram (diagram vyzařované VF energie) se vyznačuje výrazným zvýšením vyzářené energie v některém směru všesměrová anténa anténa, jejíž vyzařovací diagram má zhruba stejně vyzářenou energii ve všech směrech splitr pasívní prvek rozvodu VF energie, který slouží k rozbočení nebo sloučení signálu dvoupásmová anténa druh antény, která je navržena tak, aby byla schopna fungovat nikoli pouze na jednom, ale na dvou kmitočtech (ve dvou pásmech např. 169 MHz a 400 MHz) přípojný bod standardně uzavřená a označená skříňka na patě budovy, obsahuje zpravidla VF konektor, osazený terminátorem, VF konektor po odstranění terminátoru slouží k připojení externího převaděče. terminátor pasívní prvek rozvodu VF energie, slouží ke korektnímu zakončení VF koaxiálního vedení, jedná se o tzv. impedančně přizpůsobený zakončovací prvek. 18

21 Doba pro studium Pro nastudování této kapitoly budete potřebovat 1 hodina času. Úvod Jak bylo naznačeno v předchozí kapitole, k tomu aby bylo možné uskutečňovat spojení v objektech s velkým útlumem přesahujícím fyzikální možnosti radiostanic, je řešením vložit do cesty rádiového signálu vhodné zařízení, které pomůže tento útlum potlačit. Návrh takového řešení hodně závisí na tom, o jaký objekt se jedná. Jiné prvky budou použity u liniových staveb, jako jsou například tunely a jiné u plošně rozlehlých a členitých staveb s množstvím podlaží a příček, konstruovaných z vysokofrekvenčně ztrátových materiálů. Vše také závisí na tom, jaké druhy spojení v objektu budou požadovány. Zda se bude jednat o spojení dispečerského typu, kdy každý účastník jednotlivě komunikuje s operačním střediskem nebo zda se bude jednat o direktní spojení jednotlivých účastníků mezi sebou nebo kombinace obou předchozích. Zařízení pro posílení rádiového signálu (ZPPRS) se dají rozdělit do dvou skupin pasivní a aktivní. Pasivní (také nazýváno jako dělené) neobsahuje žádný aktivní prvek, tedy zesilovač nebo převaděč. Je tvořeno soustavou antén, rozmístěných po celém objektu a navzájem propojených impedančně přizpůsobeným vedením (koaxiální kabel, zakončený terminátorem). Signál z radiostanice na jednom konci budovy vstoupí nejbližší anténou, postupuje koaxiálním kabelem a je vyzařován ostatními anténami. Antény jsou k hlavnímu rozvodu signálu připojeny pomocí splitrů (rozdělovačů). Pokud se anténa přijímací radiostanice nachází v blízkosti nějaké antény ZPPRS, pak může úroveň signálu dosahovat takové hladiny, že příjem bude možný. V praxi se však tento způsob moc nevyužívá, protože je funkční pouze u relativně málo rozlehlých objektů. Výhodou tohoto řešení je, že v zařízení není žádná potřeba energie a hlavně je možno ZPPRS využít jak pro direktní na více kanálech. Soustava antén je zpravidla tvořena směrovými nebo všesměrovými anténami. Pokud má ZPPRS pracovat pro více pásem (např. pro Pegas a analogový systém), musí být antény dvoupásmové. Aktivní (také nazýváno jako komplexní) ZPPRS navíc obsahuje převaděč nebo obousměrný lineární zesilovač signálu (opakovač). Tyto aktivní prvky jsou připojeny ve vhodném místě rozvodu na koaxiální vedení. ZPPRS s převaděčem se zpravidla využívá pro direktní spojení v objektu a jeho blízkém okolí, zařízení s opakovačem je vhodné spíš pro spojení z objektu s operačním střediskem. (to obsahuje navíc anténu umístěnou vně objektu v místě, kde je dobrý signál pro spojení s operačním střediskem nebo BTS). 19

22 Pro zvlášť rozlehlé objekty, jako je např. metro apod. by nestačilo rozvádět rádiový signál mezi anténami koaxiálním kabelem. I ten má totiž útlum a navíc v něm dochází k časovému zpoždění signálu, které se negativně projevuje na výsledném užitečném signálu na anténě radiostanice v místě, kde dochází ke složení signálu z více cest. V takových případech se celý systém navrhuje obdobně jako soustava BTS na povrchu jen s tím rozdílem, že jednotlivé BTS jsou propojeny optickými kabely. Blízké okolí BTS je řešeno obdobně, jako samostatné aktivní ZPPRS. 3.1 Tunely Tunely patří k tzv. liniovým stavbám, kdy podélný rozměr objektu přesahuje až o několik řádů rozměr příčný. Často je tvořen dvěma oddělenými rourami a dalšími přilehlými objekty, nutnými pro jeho provoz a servis. Pokud jeho délka přesahuje cca m, téměř jistě bude zapotřebí pro zajištění spolehlivého spojení složek IZS instalace ZPPRS. Základní složky IZS mají poněkud odlišné požadavky na rádiové spojení v tunelech. Pro HZS je nejdůležitější direktní spojení v objektu a jeho nejbližším okolí. To je nezbytné pro provádění účinného zásahu jednotek. Zde je potřeba si uvědomit, že je také nezbytné zajistit nejen spojení mezi jednotlivými rourami, ale také se všemi pomocnými prostorami, jako jsou rozvodny, kabelové kanály, únikové cesty apod. HZS ale potřebuje, tak jako i ostatní složky IZS PČR a ZZS, spojení z tunelu s operačními středisky. Jak již bylo popsáno v předchozích kapitolách, ZPPRS je tvořeno soustavou antén, které jsou navzájem propojeny mezi sebou popřípadě s aktivním prvkem systému (opakovač, převaděč). Bylo by možno instalovat směrové antény s vyzařovacím diagramem ve směru tunelu. Takové řešení je sice možné, ale v praxi se nabízí pro tunely elegantnější řešení a tím je vyzařovací vedení. Jedná se o vysokofrekvenční vedení, které na rozdíl od ideálního vedení (např. koaxiální kabel), určeného k napájení antén, část své energie vyzařuje rovnoměrně po celé trase uložení. V podstatě se nabízí dvě technická řešení. Dvouvodičové vedení, dva vodiče umístěné na distančních izolačních sloupcích (anténní dvoulinka) a zavěšených pod stropem tunelu. Vyzařovací kabel, což je v podstatě koaxiální kabel konstrukčně upravený tak, že část přenášené VF energie vyzařuje otvory ve stínění. 20

23 Na následujícím Obr. 4 jsou příklady možných provedení vyzařovacích koaxiálních kabelů. Obr. 4 - Příklad skutečného provedení vyzařovacích kabelů. Dnes se již výhradně využívá druhá varianta s vyzařovacím kabelem pro celou řadu výhod: výrobcem garantované technické parametry, dlouhodobá stabilita, nízké náklady na provoz, projekčně snadno předvídatelné výsledky, široký rozsah použitelných frekvencí. Na vyzařovací kabel (obdobně jako na soustavu antén) jsou pak dle požadavků zadavatele na potřebné druhy spojení připojována aktivní zařízení opakovače, převaděče. Množné číslo je zde použito záměrně, protože vyzařovací kabel umožňuje provozovat rádiová zařízení v mnoha rádiových pásmech (od VHF až po UHF). Je zde možno provozovat analogový systém, digitální síť Pegas, ale i jiné sítě, např. provozovatele tunelu. Často se také instalovaný vyzařovací kabel využívá pro šíření rozhlasového vysílání nebo pro veřejné operátory mobilních telefonů. 21

24 Příklad řešení ZPPRS v tunelu je naznačen na následujícím Obr. 5. Obr. 5 - Zařízení pro posílení rádiového signálu v tunelu Na vyzařovací kabel jsou v tomto příkladu napojeny opakovač a IDR převaděč. Opakovač umožňuje spojení účastníků s operačním střediskem, IDR převaděč pak přímé spojení účastníků v tunelu a jeho bezprostředním okolí. 3.2 Rozlehlé stavby U běžných pozemních staveb s jedním podzemním podlažím a několika nadzemními podlažími, zvláště pak konstruovaných z klasických materiálů (cihla, apod.) s běžnými otvory ve vnějším plášti a o půdorysných rozměrech max. do cca 50m, zpravidla ZPPRS není zapotřebí. Vše je ovšem hodně závislé od použitých materiálů a konstrukcí. Naopak u staveb, které mají více podzemních podlaží (podzemní garáže, parkoviště apod.), jsou konstruovány z oceli, železobetonu, kovů nebo pokovených skel a zároveň jsou půdorysně více rozměrné, ZPPRS bude vhodné instalovat celkem jistě. Na rozdíl od tunelů je zde často zapotřebí pokrývat rádiovým signálem větší prostory se srovnatelnými rozměry v šířce a délce (nikoli dlouhé roury). Proto je také zde vhodnější použít jako antény ZPPRS směrové nebo všesměrové antény. Pokud je zadavatelem požadováno, aby systém pracoval ve více pásmech, je možno použít antény vícepásmové nebo 22

25 kombinaci antén pro jednotlivá pásma. Antény jsou rozmístěny vhodně po objektu tak, aby zabezpečovaly relativně rovnoměrné pokrytí celého objektu rádiovým signálem. Navzájem jsou propojeny koaxiálním kabelem. Koaxiální kabel je zakončen buď v technologické části objektu (pokud součástí ZPPRS je i aktivní část převaděč, opakovač) nebo častěji na dvou protilehlých místech u paty objektu (přípojné místo externího převaděče). Antény s koaxiálním vedením a přípojnými místy (PM 1, PM 2) tvoří tzv. pasivní část ZPPRS. Takovéto uspořádání umožňuje připojení externího aktivního prvku (např. IDR převaděče), který si přiveze s sebou příslušná složka IZS v případě zásahu (zpravidla hasiči nebo PČR). Obr. 6 - Příklad provedení ZPPRS v rozlehlých objektech 23

26 4. Typická technická řešení z pohledu pořizovacích a provozních nákladů Kapitola obsahuje nástin možných technických řešeních s ohledem na náklady spojené s realizací zařízení a s jeho provozem. Cíl kapitoly Cílem kapitoly je získat pohled na plánovanou realizaci ZPPRS nejen z technického hlediska, ale také z hlediska nákladů na realizaci a také nákladů na budoucí provoz. Vstupní znalosti Pro nastudování této kapitoly nepotřebujete mít speciální znalosti. Předpokladem je nastudování předchozích kapitol tohoto učebního materiálu. Klíčová slova komplexní ZPPRS komplexní řešení systému pro posílání rádiového signálu, které je složeno jak z pasívní části sytému (antény, rozvody, splitry), tak i aktivní části (zesilovače, opakovače, převaděče, systémy napájení apod) dělené ZPPRS dělené ZPPRS je rozděleno do dvou částí, pasívní, která je součástí stavby (antény, rozvody, splitry, přípojné body) a aktivní, které se připojuje vně přes přípojné body a zpravidla si ji přivezou složky IZS při zásahu s sebou. Doba pro studium Pro nastudování této kapitoly budete potřebovat 10 minut času. Úvod Úspěšnost budoucího nasazování ZPPRS u problematických objektů nezávisí jen na užitných vlastnostech systému popřípadě na jeho legislativní podpoře, ale také na tom, zdali bude náklad na pořízení takovéhoto zařízení v rozumné relaci k celkové ceně stavby. Toto platí zvláště v době, kdy ZPPRS dosud není u nás zcela běžné a mnozí investoři či dodavatelé staveb o něm mnoho neví. Přitom v zahraničí jsou podobné systémy úspěšně instalovány již mnoho let. 4.1 Tunely Tunelové stavby představují jednu významnou kategorii staveb, kde je instalace ZPPRS prakticky nezbytná. Samozřejmě z hlediska spojení se to týká především tunelů s délkou větší, než několik stovek metrů. Vždy však záleží na skutečných podmínkách v konkrétním případě. 24

27 Nekvalitní nebo dokonce nefunkční spojení v případě mimořádné události v tunelu zásadním způsobem komplikuje případnou evakuaci a záchranu osob. Jaké jsou tedy kladeny požadavky na ZPPRS v tunelech? 1. spojení účastníků s operačními středisky 2. spojení účastníků mezi sebou v tunelu, mezi troubami a všemi navazujícími objekty 3. trvalá funkčnost zařízení i v době mimo mimořádné události v tunelu 4. nezávislé napájení aktivních prvků z více zdrojů 5. minimální požadavky na odstávky z důvodu údržby systému 6. možnost napojení i jiných služeb na anténní systém v tunelu 7. pravidelná kontrola plné funkčnosti zařízení 8. zajištění servisu s dostatečně krátkou reakční dobou Především body 3 a 4 předurčují koncept řešení, tedy musí se jednat o kompletní řešení, obsahující kromě rozvodů a anténních systémů, aktivní prvky, jako jsou opakovače, převaděče apod. Složky IZS musejí mít možnost spojení i v souvislosti s řešením jiných událostí, než událostí týkajících se vlastního tunelu. Z tohoto hlediska se systémy ZPPRS zpravidla řeší jako komplexní, tedy skládající se se jak z pasivní části systému (antény, rozvod, splitry), tak i z aktivní části (opakovač, převaděč). S ohledem na požadavky 5 a 6 je pro tunely téměř výhradně využíván jako anténní systém vyzařovací koaxiální kabel. Vzhledem k pořizovací ceně tunelových staveb však realizace úplného ZPPRS nemusí činit zásadní problém. 4.2 Ostatní rozlehlé stavby Pořizovací náklady pozemních staveb jsou zpravidla o řád či několik řádů nižší a proto zde začíná převažovat požadavek na rozumný kompromis mezi funkčními vlastnostmi zařízení a pořizovací cenou. Také zde nejsou kladeny tak přísné požadavky, jako u tunelových staveb. V čem tedy spočívá onen rozumný kompromis? Spočívá v tom, že investor staveb pořídí pasívní část ZPPRS, tedy tu část, která je neoddělitelně spjata s vlastní stavbou a jejíž dodatečná instalace zpravidla představuje zvýšené pořizovací náklady. Pasivní část reprezentují rozvody VF signálu po budově, rozbočovací a slučovací prvky rozvodu, antény a přípojná místa (příklad viz. Obr. 6). Na druhou stranu aktivní část ZPPRS, tedy zpravidla např. IDR převaděč, který se v případě MU připojí do vhodného přípojného místa, si pořídí a na místo události přiveze s sebou příslušná složka IZS. IDR převaděč pak může být použit pro celou řadu staveb vybavených pasivní částí ZPPRS (ve velkých aglomeracích jich může být až několik desítek). Složka IZS si vlastními prostředky zajistí pravidelnou kontrolu zařízení (IDR 25

28 převaděče) a bude mít jistotu, že v případě MU kdy bude potřeba, bude plně funkční. Takovéto systémy ZPPRS se nazývají jako dělené. IDR převaděč je u příslušné složky IZS navíc využitelný i pro jiné účely, než připojení k systému pasivního rozvodu ZPPRS. U objektů s nainstalovaným ZPPRS je potřeba zajistit u příslušné servisní organizace pravidelné revize a prověření funkčnosti systému. Náklady na takovou revizi jsou podstatně nižší než náklady na plnohodnotné ZPPRS včetně aktivních prvků, jak je tomu v tunelech. Otázky 1) Co je to komplexní ZPPRS? 2) Jaké jsou výhody děleného ZPPRS? Přestávka Tahle kapitola nebyla moc dlouhá, tak žádné zdržování a šup k další kapitole 26

29 5. Projektování a realizace V této kapitole se budeme zabývat diskuzí nad legislativní oporou, vazbou ZPPRS a požárně bezpečnostních zařízení a dozvíme se něco k projektování a realizaci těchto zařízení. Cíl kapitoly Cílem kapitoly je získat pohled na plánovanou realizaci ZPPRS z hlediska platné legislativy a také jak postupovat při projektování a realizaci. Vstupní znalosti Pro nastudování této kapitoly nepotřebujete mít speciální znalosti. Předpokladem je nastudování předchozích kapitol tohoto učebního materiálu. Klíčová slova silnoproudá elektrická zařízení elektrická zařízení, která používají pro přenos energie nízkého napětí (NN, soustava 230/400V, 50 Hz), slouží k napájení motorů, osvětlení, topidel apod. slaboproudá elektrická zařízení elektrická zařízení, která pracují se signály s malým napětím (MN, zpravidla do 60V), např. EPS, EZS, objektový rozhlas, kamerové systémy, rozvody strukturované kabeláže, linkové telefony, rozvody počítačových sítí apod. sdělovací zařízení slaboproudá zařízení, která slouží ke komunikaci mezi dvěma nebo více místy. Také nazývána jako komunikační zařízení. Např. radiostanice, mobilní telefony apod. VF zařízení slaboproudá zařízení, která pracují s vysokými frekvencemi (VF, v případě IZS 160MHz nebo 400 MHz). VF energie je přenášena buď koaxiálními kabely nebo anténou vyzářena do volného prostředí. Doba pro studium Pro nastudování této kapitoly budete potřebovat 2 hodiny času. Úvod K tomu, aby se ZPRS mohlo s úspěchem aplikovat v praxi, znamená mít dostatečnou oporu pro jeho zdůvodnění při zadání stavby, mít oporu při jeho začlenění do celkového projektu a ocenění stavby a také mít oporu pro jeho bezpečné a spolehlivé provozování během užívání stavby. To vše jsou aspekty, kterými je nutné se v průběhu projektování a výstavby 27

30 zabývat. pokusme se tedy podrobněji jednotlivými problematikami zabývat. Legislativní opora Bohužel v současné době není v žádném závazném právním předpise nebo normě Zařízení pro posílení rádiového signálu (ZPPRS) explicitně vyjmenováno a jakýmkoli způsobem popsáno. Tato skutečnost vychází z toho, že dosud se v naší republice touto problematikou nikdo detailněji nezabýval. Pokud byla nějaká zařízení realizována, pak se jednalo o individuální řešení v konkrétním případě bez jakékoli vazby na potřeby všech složek IZS v širším smyslu a bez vazby na technické normy požární ochrany a především bez již zaběhlých zvyklostí, které jsou v souvislosti s aplikací těchto norem uplatňovány. Dá se říci, že stavíme na zelené louce. Na druhé straně to neznamená, že bychom na ZPPRS měli zapomenout a že jej tedy není možné realizovat. Ostatně, podíváme li se do zahraničí, především toho stavebně vyspělejšího, nalezneme celou řadu příkladů, jak je možno k problematice přistoupit a jak ji do obecného požadavku na stavby začlenit. Také vhodným výkladem některých ustanovení dospějeme k závěru, že již nyní je možno oporu v legislativě najít. 5.1 Vazba na stávající legislativu Zde nalezneme výčet některých předpisů, které je možno pro zdůvodnění požadavku na realizaci ZPPRS v rozumné míře uplatnit: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.305/2011, o stavebních výrobcích, Příloha I, kapitola 2 Požární bezpečnost, odst. d) a e). Vyhláška č. 246/2001 Sb., 2 bod 3, spojovací a komunikační technika je věcným prostředkem požární ochrany Vyhláška č. 23/2008 Sb. se změnami ve Vyhlášce č. 268/2011 Sb., 2 požaduje, aby stavba splňovala technické podmínky požární ochrany na zabezpečení stavby jednotkami požární ochrany, které jsou stanoveny v ČSN (pokud vyhláška č. 246/2001 Sb., nestanoví jinak). ČSN ze dne a se Změnou 1 z (kapitola 12) - Zde je uvedeno, že zařízení pro účinné vedení protipožárního zásahu požárními jednotkami zahrnují (dle bodu "c" článku 12.1) technická opatření a zařízení. 28

31 ČSN ze dne a se Změnou 1 z (kapitola 13) Zařízení pro protipožární zásah Technické podmínky TP 98 s účinností od Technologické vybavení tunelů pozemních komunikací schválené MD ČR Jinými slovy, pokud si územně příslušný Hasičský záchranný sbor, co by dotčený orgán státní správy při stavebním řízení postaví podmínku tak, aby bylo zabezpečeno v objektu dostatečně kvalitní spojení pro možnost účinného vedení protipožárního zásahu požárními jednotkami, je možno ZPPRS do technických požadavků zahrnout. Podmínka by mohla znít takto: Pro zabezpečení spolehlivého bezdrátového spojení složek IZS při záchranných a hasebních činnostech, pokud se toto prokáže jako nezbytné, požadujeme instalovat rádiové zařízení, které umožní přímé spojení účastníků do všech prostor objektu, zejména do suterénních prostor, do prostorů únikových cest, do prostorů výtahových šachet, v místech nástupních ploch, apod. V rámci projekční přípravy je nutno zvolené a navržené technické řešení v dostatečném předstihu konzultovat s odbornými útvary jednotlivých složek IZS (u HZS MSK odbor KIS komunikační a informační systémy). Do DZP je nutno, mimo jiné, vhodně a přehledně graficky zaznačit Přípojný bod pasivního anténního systému pro IDR převaděč (nezávislý digitální opakovač, systém nezávislého převaděčového módu rádiového přenosu). 5.2 Co by bylo potřeba změnit? Vyhovující by bylo při novelizaci vhodné technické normy požární ochrany ZPPRS začlenit jako jeden z potřebných technických bezpečnostních prvků. Jednou z cest by bylo začlenit jej do vyjmenovaných požárně bezpečnostních zařízení. To by bylo možné provést změnou či doplněním 4 vyhl. 246/2001 Sb., o požární prevenci. V již citované Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.305/2011, o stavebních výrobcích, Příloha I, kapitola 2 Požární bezpečnost, se hovoří o tom, že Stavba musí být navržena a provedena takovým způsobem, aby v případě požáru: d) obyvatelé mohli stavbu opustit nebo aby mohli být jinými prostředky zachráněni; a za e) byla brána v úvahu bezpečnost záchranných jednotek. Aplikací těchto požadavků, by bylo možno realizací ZPPRS naplnit jejich význam. Není totiž možné provádět účinnou evakuaci osob z komplikovaných objektů bez spolehlivě fungujícího rádiového spojení. Rovněž bez spojení není možno zajistit bezpečnost záchranných jednotek. 29

Vysílací zařízení musí umožňovat přímé vysílání mluveného hlášení pro obyvatele.

Vysílací zařízení musí umožňovat přímé vysílání mluveného hlášení pro obyvatele. Technické podmínky Následující technické podmínky jsou souhrnem požadavků zadavatele na charakteristiku a hodnoty technických parametrů dodávaného místního informačního systému, řídícího pracoviště, bezdrátových

Více

Elektromagnetická vlna a její využití v telekomunikacích

Elektromagnetická vlna a její využití v telekomunikacích EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Elektromagnetická vlna a její využití v telekomunikacích PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

Více

37MK - Mobilní komunikace. Antény v systému GSM. Petr Bláha

37MK - Mobilní komunikace. Antény v systému GSM. Petr Bláha 37MK - Mobilní komunikace Semestrální práce Antény v systému GSM Petr Bláha 10. duben 2006 Antény v systému GSM Základní vlastnosti systému GSM Mobilní systém používá frekvenční pásmo 890 960 MHz. Tato

Více

Technické požadavky na Bezdrátový místní informační systém (BMIS)

Technické požadavky na Bezdrátový místní informační systém (BMIS) PŘÍLOHA Č. 5 K ZD Technické požadavky na Bezdrátový místní informační systém (BMIS) Záměrem je vybudovat nový varovný a informační systém, aby bylo možné předpovídat a varovat ohrožené obyvatelstvo v době

Více

Semestrální práce-mobilní komunikace 2004/2005

Semestrální práce-mobilní komunikace 2004/2005 Václav Pecháček Semestrální práce-mobilní komunikace 2004/2005 Provozní parametry celulárních sítí Celulární systém -struktura založená na určitém obrazci, ve kterém je definované rozložení dostupného

Více

Město: BRUMOV-BYLNICE. V rámci projektu bude instalováno:

Město: BRUMOV-BYLNICE. V rámci projektu bude instalováno: Město: BRUMOV-BYLNICE V rámci projektu bude instalováno: Vysílací a řídící pracoviště Na městském úřadu musí být instalováno vysílací pracoviště varovného a informačního systému. Systém musí umožňovat

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 51 Rozeslána dne 15. května 2008 Cena Kč 80, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 51 Rozeslána dne 15. května 2008 Cena Kč 80, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 51 Rozeslána dne 15. května 2008 Cena Kč 80, O B S A H : 161. Nařízení vlády o technickém plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské

Více

Technický popis systému

Technický popis systému Technický popis systému Vysílací zařízení : Jde o speciální vysílací zařízení, které pracuje ve frekvenčním přenosovém analogovém/digitálním pásmu 80 Mhz (kmitočty generální licence ČTÚ) nebo 170 Mhz (placený

Více

DUM 11 téma: Bezdrátové sítě

DUM 11 téma: Bezdrátové sítě DUM 11 téma: Bezdrátové sítě ze sady: 3 tematický okruh sady: III. Ostatní služby internetu ze šablony: 8 - Internet určeno pro: 4. ročník vzdělávací obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika - Elektronické počítačové

Více

Srovnání modernizace stávající radiokomunikační sítě s variantou pořízení zcela nové radiokomunikační sítě

Srovnání modernizace stávající radiokomunikační sítě s variantou pořízení zcela nové radiokomunikační sítě Srovnání modernizace stávající radiokomunikační sítě s variantou pořízení zcela nové radiokomunikační sítě Zdroj textu: MV et enovation. Studie proveditelnosti projektu Rozvoj radiokomunikační sítě integrovaného

Více

Rozměry (výška x šířka x délka) mm 130 x 62 x 33 420g vč.baterie, 255g bez baterie a antény

Rozměry (výška x šířka x délka) mm 130 x 62 x 33 420g vč.baterie, 255g bez baterie a antény Terminály Pegas G1 HT 0905L První terminál radiokomunikační sítě PEGAS dodávaný na náš trh. Na našem učilišti máme pouze 2 exempáře, které nyní slouží spíše pro ukázku a v běžném provozu se téměř nepoužívají.

Více

VYHLÁŠKA o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech Vymezení pojmů

VYHLÁŠKA o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech Vymezení pojmů Strana 164 Sbírka zákonů č.22 / 2011 22 VYHLÁŠKA ze dne 27. ledna 2011 o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech Český telekomunikační

Více

BCC stack match, neboli slučovač antén na KV

BCC stack match, neboli slučovač antén na KV BCC stack match, neboli slučovač antén na KV Ing. Tomáš Kavalír, OK1GTH kavalir.t@seznam.cz, http://ok1gth.nagano.cz BCC stack match [1], neboli po česku slučovač antén pro KV byl vyvinut ve známém Bavarian

Více

Ekologizace kotlů K2, K3, K4 v Elektrárně Třebovice

Ekologizace kotlů K2, K3, K4 v Elektrárně Třebovice Dalkia Česká republika a.s. 28 října 3337/7 709 74 Ostrava Elektrárna (ETB) Ekologizace kotlů K2, K3, K4 v Elektrárně Dokumentace Část Fe PC (Část stavby) 03/B - Odsíření a odprášení kotle K2 Odprášení

Více

Radiové rozhraní GSM prakticky. Karel Mikuláštík

Radiové rozhraní GSM prakticky. Karel Mikuláštík Radiové rozhraní GSM prakticky Karel Mikuláštík Kmitočty pro GSM a DCS Uplink Pásmo 900 MHz: 890.2 MHz po 200 khz až 914.8 MHz (kanály 1 až 124) Pásmo 1800 MHz: 1710.2 MHz po 200 khz až 1784.8 MHz (k 512

Více

Jak na instalaci WLAN

Jak na instalaci WLAN Jak na instalaci WLAN Úvod WLAN (Wireless Local Area Network) je technologie, která umožňuje vybudovat bezdrátové datové sítě s uspokojivými parametry, relativně velkým dosahem a nízkými náklady. Další

Více

Detektor mobilní komunikace DMC - 3 popis a návod k použití Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod

Detektor mobilní komunikace DMC - 3 popis a návod k použití Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod Detektor mobilní komunikace DMC - 3 popis a návod k použití Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod Verze S1.7 DMC-3 je vysoce citlivý selektivní detektor vf signálu pracující v rozsahu

Více

PROTIHLUKOVÁ STĚNA Z DŘEVOCEMENTOVÝCH ABSORBČNÍCH DESEK

PROTIHLUKOVÁ STĚNA Z DŘEVOCEMENTOVÝCH ABSORBČNÍCH DESEK PROTIHLUKOVÁ STĚNA Z DŘEVOCEMENTOVÝCH ABSORBČNÍCH DESEK Rudolf Hela, Oldřich Fiala, Jiří Zach V příspěvku je popsán systém protihlukových stěn za využití odpadu z těžby a zpracování dřeva. Pro pohltivou

Více

technologie MAR ASŘ chyba Obr.1. Působení chyby vzniklé v MAR

technologie MAR ASŘ chyba Obr.1. Působení chyby vzniklé v MAR Význam ASŘ při rekonstrukci stokových sítí a ČOV Ing.Oldřich Hladký VAE CONTROLS s.r.o., Ostrava Úvod Nebytnou podmínkou zavádění automatizovaných systémů řízení (ASŘ) v rozličných oborech lidské činnosti

Více

Technická specifikace požadovaného systému

Technická specifikace požadovaného systému Technická specifikace požadovaného systému Základní požadované parametry MIS Použitá zařízení musí splňovat požadavky stanovené dokumentem Technické požadavky na koncové prvky varování připojované do jednotného

Více

Z K U Š E N O S T I S R Á D I O V Ý M S P O J E N Í M V P O D Z E M N Í C H P R O S TO R Á C H I

Z K U Š E N O S T I S R Á D I O V Ý M S P O J E N Í M V P O D Z E M N Í C H P R O S TO R Á C H I Z KU Š E N O S T I S R Á D I OV Ý M S P OJENÍM V P O D Z E M N Í C H P R O S TO R ÁC H I n g. L i b o r D a n ě k Ko n fe r e n c e R A D I O KO M U N I K AC E 23.10. 25.10.2018 Témata přednášky Zkušenosti

Více

1.1 Úvod do problematiky správné volby, montáže a užívání antén a anténních systémů

1.1 Úvod do problematiky správné volby, montáže a užívání antén a anténních systémů PSK 185 018 1. TECHICKÝ POPIS 1.1 Úvod do problematiky správné volby, montáže a užívání antén a anténních systémů Správnou volbou a montáží antén můžeme zásadním způsobem ovlivnit kvalitu rádiového spojení.

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Antény Antény jsou potřebné k bezdrátovému přenosu informací. Vysílací anténa vyzařuje elektromagnetickou energii

Více

Elektronické sirény MAESTRO

Elektronické sirény MAESTRO Elektronické sirény MAESTRO Koncové prvky systému varování obyvatelstva Varovné signály při mimořádných událostech Reprodukce hlasových zpráv Ozvučení měst a obcí Základní charakteristika Technický popis

Více

Otázka č. 3 Rozdělení spektra elektromagnetických vln. Frekvenční pásma v rádiovém přenosu

Otázka č. 3 Rozdělení spektra elektromagnetických vln. Frekvenční pásma v rádiovém přenosu Otázka č. 3 Rozdělení spektra elektromagnetických vln. Frekvenční pásma v rádiovém přenosu Radiokomunikace je forma telekomunikace využívající k přenosu informací rádiové vlny. Nezanedbatelnou oblast rádiové

Více

Příloha č. 6 smlouvy o dílo-požadavky na součinnost

Příloha č. 6 smlouvy o dílo-požadavky na součinnost Příloha č. 6 -Požadavky na součinnost V následující tabulce jsou uvedeny požadavky na součinnost Zadavatele, jejichž splnění je nutným předpokladem pro řádné plnění předmětu této veřejné zakázky. ID 1

Více

Digitální standard pro radiovou komunikaci DMR. Ing. Rudolf Toužín DCom, spol. s r.o.

Digitální standard pro radiovou komunikaci DMR. Ing. Rudolf Toužín DCom, spol. s r.o. Digitální standard pro radiovou komunikaci DMR Ing. Rudolf Toužín DCom, spol. s r.o. Radiostanice, základní pojmy? Radiostanice (vysílačka) je komunikační zařízení, které používá pro přenos hovoru elektromagnetické

Více

wlsn* obousměrná bezdrátová síť Rychlá cesta ke spolehlivějšímu zabezpečení

wlsn* obousměrná bezdrátová síť Rychlá cesta ke spolehlivějšímu zabezpečení wlsn* obousměrná bezdrátová síť Rychlá cesta ke spolehlivějšímu zabezpečení * bezdrátová lokální bezpečnostní síť 2 Co je to wlsn? Bezdrátová lokální bezpečnostní síť wlsn společnosti Bosch Security Systems

Více

(Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ

(Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ 14.5.2011 Úřední věstník Evropské unie L 126/1 II (Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 26. dubna 2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému Energie transevropského

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 26 00 21

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 26 00 21 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 26 00 21 OBSAH Strana: 1. Úvod... 2 2. Účel použití... 2 3. Rozsah dodávky... 3 4. Vysvětlivky symbolů... 3 5. Bezpečnostní upozornění... 3 a) Obecně... 3 b) Elektromagnetické

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE ŘETŮVKA

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE ŘETŮVKA POVODŇOVÝ PLÁN OBCE ŘETŮVKA OBSAH : I. ÚVOD a) Základní pojmy b) Zkratky II. VĚCNÁ ČÁST a) Informační část b) Charakteristika zájmového území c) Typy povodní a jejich důsledky d) Směrodatné limity pro

Více

Ústředna EZS Easy Series. Referenční příručka

Ústředna EZS Easy Series. Referenční příručka Ústředna EZS Easy Series Referenční příručka Obsah 3 1. Základní informace 2. Přehled systému 5 2.1 Klávesnice řady Easy Series 6 Stavy displeje Easy Series: 7 2.2 Ústředna a zařízení 10 2.3 Bezdrátová

Více

TEST PRO VÝUKU č. UT 1/1 Všeobecná část QC

TEST PRO VÝUKU č. UT 1/1 Všeobecná část QC TEST PRO VÝUKU č. UT 1/1 Všeobecná část QC Otázky - fyzikální základy 1. 25 milionů kmitů za sekundu se dá také vyjádřit jako 25 khz. 2500 khz. 25 MHz. 25000 Hz. 2. Zvukové vlny, jejichž frekvence je nad

Více

PSK1-10. Komunikace pomocí optických vláken I. Úvodem... SiO 2. Název školy:

PSK1-10. Komunikace pomocí optických vláken I. Úvodem... SiO 2. Název školy: Název školy: Autor: Anotace: Vzdělávací oblast: Předmět: Tematická oblast: PSK1-10 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka Ukázka fyzikálních principů, na kterých

Více

8 S. Vydáno dne: 4. prosince 2006 Stran: 5. I. Charakteristika

8 S. Vydáno dne: 4. prosince 2006 Stran: 5. I. Charakteristika Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Zásah v silničním tunelu I. Charakteristika

Více

Pasivní prvky: kabely

Pasivní prvky: kabely Pasivní prvky: kabely 1 Předmět: Počítačové sítě a systémy Téma hodiny: Pasivní prvky kabely část III. Třída: 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0

Více

STRATEGIE A NÁSTROJE ŘÍZENÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY

STRATEGIE A NÁSTROJE ŘÍZENÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY STRATEGIE A NÁSTROJE ŘÍZENÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY Rádio nástroj pro řízení železniční dopravy a stav radiofikace na železnici v ČR VTP Mstětice 12. 3. 2015 Program 1.DCom, spol. s r.o. 2. Rádio nástroj pro

Více

Osciloskopické sondy. http://www.coptkm.cz/

Osciloskopické sondy. http://www.coptkm.cz/ http://www.coptkm.cz/ Osciloskopické sondy Stejně jako u ostatních měřicích přístrojů, i u osciloskopu jde především o to, aby připojení přístroje k měřenému místu nezpůsobilo nežádoucí ovlivnění zkoumaného

Více

RADIOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM WM868 WACO

RADIOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM WM868 WACO RADIOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM WM868 WACO Popis HW a provoz zařízení Modul WM868 RFE (WACO Ethernet GateWay rev. 1 ) SOFTLINK s.r.o., Tomkova 409, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01 Tel.: 315 707 111; Fax: 315

Více

Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o telekomunikačních zařízeních TZ (ČTÚ) 1-02

Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o telekomunikačních zařízeních TZ (ČTÚ) 1-02 Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o telekomunikačních zařízeních TZ (ČTÚ) 1-02 Oddíl I: Místní a uzlové veřejné telefonní ústředny analogové V tomto oddílu se uvádějí počty místních a uzlových

Více

ZÁKLADY TRASOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

ZÁKLADY TRASOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ZÁKLADY TRASOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 11. vydání 10/11 Radeton s.r.o. tel: +420 5432 5 7777 Radeton SK s.r.o. tel: +421 (0)46 542 4580 Mathonova 23 fax: +420 5432 5 7575 J. Kollára 17 fax: +421 (0)46 542

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 1 Úvodní

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

POVINNOSTI A ÚKOLY HASIČE V JEDNOTCE PO NA MÍSTĚ ZÁSAHU

POVINNOSTI A ÚKOLY HASIČE V JEDNOTCE PO NA MÍSTĚ ZÁSAHU POVINNOSTI A ÚKOLY HASIČE V JEDNOTCE PO NA MÍSTĚ ZÁSAHU Základní povinnosti činnost hasičů na místě zásahu ( 25 vyhl. č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO, ve znění pozdějších předpisů)

Více

Odolný LNA pro 1296 MHz s E-PHEMT prvkem

Odolný LNA pro 1296 MHz s E-PHEMT prvkem Odolný LNA pro 1296 MHz s E-PHEMT prvkem Ing.Tomáš Kavalír, OK1GTH kavalir.t@seznam.cz, http://ok1gth.nagano.cz Zde uvedený článek se zabývá návrhem a realizací vysoce odolného předzesilovače pro radioamatérské

Více

Výstavba sítí 4G, jejich vliv na digitální terestrickou platformu. Hradec Králové, 5. dubna 2016. Ing. Miroslav Charbuský Český telekomunikační úřad

Výstavba sítí 4G, jejich vliv na digitální terestrickou platformu. Hradec Králové, 5. dubna 2016. Ing. Miroslav Charbuský Český telekomunikační úřad Výstavba sítí 4G, jejich vliv na digitální terestrickou platformu Hradec Králové, 5. dubna 2016 Ing. Miroslav Charbuský Český telekomunikační úřad Obsah: 1. Jsou vysokorychlostní mobilní sítě v ČR hrozbou

Více

Bezdrátový zabezpečovací systém Easy Intelliguard

Bezdrátový zabezpečovací systém Easy Intelliguard Bezdrátový zabezpečovací systém Easy Intelliguard 2 Děkujeme Vám, že jste si vybrali bezdrátový zabezpečovací systém Easy Intelliquard. Tento zabezpečovací systém je určen pro hlídání objektů proti narušení

Více

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Základní charakteristika a

Více

Zakrytí reproduktorů a jeho vliv na výsledný zvuk

Zakrytí reproduktorů a jeho vliv na výsledný zvuk 16.3.2008 Pavel Sochor Zakrytí reproduktorů a jeho vliv na výsledný zvuk Každý, kdo se někdy zabýval vlastní stavbou profesionálních reproduktorových soustav určených nejen pro mobilní ozvučovací systémy,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY ELEKTROTEPELNÁ TECHNIKA Infrazářiče Vypracoval: Václav Laxa Ostatní členové měřícího týmu: Otakar Zavřel Jan Kokeisl Jakub

Více

Možnosti potlačení asymetrické EMI v pásmu jednotek až desítek MHz

Možnosti potlačení asymetrické EMI v pásmu jednotek až desítek MHz Možnosti potlačení asymetrické EMI v pásmu jednotek až desítek MHz Jedním ze základních prvků filtrů potlačujících šíření rušení po vedeních jsou odrušovací tlumivky. V případě rušení asymetrického, jaké

Více

Příloha č. 3 k č. j. Č.j. PPR-7952-6/ČJ-2012-0099EC Počet listů: 6. Technické podmínky

Příloha č. 3 k č. j. Č.j. PPR-7952-6/ČJ-2012-0099EC Počet listů: 6. Technické podmínky Příloha č. 3 k č. j. Č.j. PPR-7952-6/ČJ-2012-0099EC Počet listů: 6 Technické podmínky Potlačení a stíhání přeshraniční autokriminality a drogové kriminality OZNAČENÍ KÓDU CPV Kód CPV: 32260000-3 Technický

Více

Zdroje elektrosmogu a signály modulace

Zdroje elektrosmogu a signály modulace Zdroje elektrosmogu a signály modulace Ukázka více různých zdrojů elektromagnetického záření, s kterými se člověk každodenně setkává. Tabulka obsahuje výhradně zdroje s digitální pulzní modulací, které

Více

Aktualizace studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru v Brně Energetické výpočty

Aktualizace studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru v Brně Energetické výpočty Ing. Jiří Princ technické výpočty, projekty, expertízy Choceradská 22, Praha 4 Aktualizace studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru v Brně Energetické výpočty Objednatel: SUDOP BRNO, spol.

Více

ENERGIE PRO BUDOUCNOST IX Doprava elektrické energie v souvislostech Přenosová soustava ČR a její rozvojový plán a Energetika vs.

ENERGIE PRO BUDOUCNOST IX Doprava elektrické energie v souvislostech Přenosová soustava ČR a její rozvojový plán a Energetika vs. ENERGIE PRO BUDOUCNOST IX Doprava elektrické energie v souvislostech Přenosová soustava ČR a její rozvojový plán a Energetika vs. legislativa AMPER 2013 Výstaviště Brno Ing. Josef Bubeník Úvodní poznámka

Více

SYSTÉM PRO AKUMULACI SRÁŽKOVÝCH VOD AS-NIDAPLAST PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY

SYSTÉM PRO AKUMULACI SRÁŽKOVÝCH VOD AS-NIDAPLAST PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY SYSTÉM PRO AKUMULACI SRÁŽKOVÝCH VOD AS-NIDAPLAST PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY 2 SYSTÉM PRO AKUMULACI SRÁŽKOVÝCH VOD AS-NIDAPLAST PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY Platnost od 7. 3. 2014 Tel.: 548 428

Více

3.9.101 OCHRANNÁ PÁSMA KOMUNIKAČNÍHO VEDENÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

3.9.101 OCHRANNÁ PÁSMA KOMUNIKAČNÍHO VEDENÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 3.9.101 OCHRANNÁ

Více

Návod k obsluze dvoukanálové FM vysílačky F6

Návod k obsluze dvoukanálové FM vysílačky F6 Návod k obsluze dvoukanálové FM vysílačky F6 Upozornění 1. Neohýbejte anténu 2. Dodržujte vzdálenost 5cm mezi ústy a mikrofonem vysílačky 3. Vysílačku sundávejte z opasku oběma rukama 4. Zakrývejte otvor

Více

λ, (20.1) 3.10-6 infračervené záření ultrafialové γ a kosmické mikrovlny

λ, (20.1) 3.10-6 infračervené záření ultrafialové γ a kosmické mikrovlny Elektromagnetické vlny Optika, část fyziky zabývající se světlem, patří spolu s mechanikou k nejstarším fyzikálním oborům. Podle jedné ze starověkých teorií je světlo vyzařováno z oka a oko si jím ohmatává

Více

VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE V OBLASTI VAROVÁNÍ OBYVATELSTVA RESEARCH, DEVELOPMENT AND INNOVATION IN WARNING THE POPULATION

VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE V OBLASTI VAROVÁNÍ OBYVATELSTVA RESEARCH, DEVELOPMENT AND INNOVATION IN WARNING THE POPULATION VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE V OBLASTI VAROVÁNÍ OBYVATELSTVA RESEARCH, DEVELOPMENT AND INNOVATION IN WARNING THE POPULATION Tomáš ŠIMEK Dostupné na http://www.population-protection.eu/attachments/042_vol4special_simek.pdf.

Více

Mini příručka pro WiFi bezdrátové sítě Jan Maštalíř - Informační technologie, Chuchelna 304, 513 01 Semily

Mini příručka pro WiFi bezdrátové sítě Jan Maštalíř - Informační technologie, Chuchelna 304, 513 01 Semily Mini příručka pro WiFi bezdrátové sítě Jan Maštalíř - Informační technologie, Chuchelna 304, 513 01 Semily Topologie bezdrátových sítí -se dělí na dvě základní, PtP (peer to peer) je to komunikace mezi

Více

Rovinná harmonická elektromagnetická vlna

Rovinná harmonická elektromagnetická vlna Rovinná harmonická elektromagnetická vlna ---- 1. příklad -------------------------------- 2 GHz prochází prostředím s parametry: r 5, r 1, 0.005 S / m. Amplituda intenzity magnetického pole je H m 0.25

Více

RADIOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM WM868 WACO

RADIOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM WM868 WACO RADIOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM WM868 WACO Popis HW a provoz zařízení Modul WM868-TI (Bezdrátový teploměr - interiérový) Modul WM868-THI (Bezdrátový teploměr a vlhkoměr - interiérový) SOFTLINK s.r.o., Tomkova

Více

OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles 1. Lokální tělesa 2. Konvekční tělesa Článková otopná tělesa

OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles 1. Lokální tělesa 2. Konvekční tělesa Článková otopná tělesa OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles Stejně jako celé soustavy vytápění, tak i otopná tělesa dělíme na lokální tělesa a tělesa ústředního vytápění. Lokální tělesa přeměňují energii v teplo a toto předávají

Více

Výstražné a rozhlasové zařízení AZD 530A/CO-2SP-H-E-2U-AL(-RP)

Výstražné a rozhlasové zařízení AZD 530A/CO-2SP-H-E-2U-AL(-RP) Výstražné a rozhlasové zařízení AZD 530A/CO-2SP-H-E-2U-AL(-RP) Návod k obsluze a údržbě Tento výrobek je homologován pod číslem E8 10R-04 7084 a je shodný s typem schváleným Ministerstvem dopravy ČR pod

Více

ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ

ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ VY_32_INOVACE_FY.16 ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Elektromagnetické záření Jakýkoli

Více

Odrušení plošných spoj Vlastnosti plošných spoj Odpor Kapacitu Induk nost mikropáskového vedení Vlivem vzájemné induk nosti a kapacity eslechy

Odrušení plošných spoj Vlastnosti plošných spoj Odpor Kapacitu Induk nost mikropáskového vedení Vlivem vzájemné induk nosti a kapacity eslechy Odrušení plošných spojů Ing. Jiří Vlček Tento text je určen pro výuku praxe na SPŠE. Doplňuje moji publikaci Základy elektrotechniky Elektrotechnologii. Vlastnosti plošných spojů Odpor R = ρ l/s = ρ l/t

Více

Energetická studie. pro program Zelená úsporám. Bytový dům. Breitcetlova 876 880. 198 00 Praha 14 Černý Most. Zpracováno v období: 2010-11273-StaJ

Energetická studie. pro program Zelená úsporám. Bytový dům. Breitcetlova 876 880. 198 00 Praha 14 Černý Most. Zpracováno v období: 2010-11273-StaJ Zakázka číslo: 2010-11273-StaJ Energetická studie pro program Zelená úsporám Bytový dům Breitcetlova 876 880 198 00 Praha 14 Černý Most Zpracováno v období: září 2010 1/29 Základní údaje Předmět posouzení

Více

DŘEVĚNÉ VAZNÍKOVÉ KONSTRUKCE

DŘEVĚNÉ VAZNÍKOVÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VAZNÍKOVÉ KONSTRUKCE Technologie ve službách dřevěných vazníkových konstrukcí Číslo 1 ve vazníkovém průmyslu v celosvětovém měřítku DŘEVĚNÉ VAZNÍKOVÉ KONSTRUKCE Technologie ve službách dřevěných

Více

M E g 6 1 2. Indikátor zemních spojení a zkratových proudu. MEg61.2. M E g 6 1 2. M E g 6 1 2. M E g 6 1 2 Mericí Energetické Aparáty

M E g 6 1 2. Indikátor zemních spojení a zkratových proudu. MEg61.2. M E g 6 1 2. M E g 6 1 2. M E g 6 1 2 Mericí Energetické Aparáty M E g 6 2 M E g 6 2 M E g 6 2 Indikátor zemních spojení a zkratových proudu MEg6.2 M E g 6 2 Mericí Energetické Aparáty MEgA Měřicí Energetické Aparáty. CHARAKTERISTIKA Indikátor zemních spojení a zkratových

Více

Zpráva. o výsledcích měření útlumu stěn železničních vozů pro signály mobilních sítí

Zpráva. o výsledcích měření útlumu stěn železničních vozů pro signály mobilních sítí Čj. ČTÚ-xx xxx/2016-620 Praha 31.března.2016 Zpráva o výsledcích měření útlumu stěn železničních vozů pro signály mobilních sítí 1. Úvod Český telekomunikační úřad po dohodě s Českými dráhami provedl v

Více

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva:

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva: TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektové dokumentaci zařízení pro vytápění staveb Projekt: OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD- Rekonstrukce operačních sálů ortopedie Investor: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 Stupeň

Více

9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM

9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM 9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM Úkoly měření: 1. Změřte převodní charakteristiku deformačního snímače síly v rozsahu 0 10 kg 1. 2. Určete hmotnost neznámého závaží. 3. Ověřte, zda lze měření zpřesnit

Více

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem 1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem Topologicky můžeme pohonný systém s asynchronním motorem, který je napájen z napěťového střídače, rozdělit podle funkce a účelu do následujících částí:

Více

Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o telekomunikačních zařízeních TZ (ČTÚ) 1-02

Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o telekomunikačních zařízeních TZ (ČTÚ) 1-02 Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o telekomunikačních zařízeních TZ (ČTÚ) 1-02 V oddílech I, II a III se vykazují ústředny a jejich kapacita podle jejich funkce. Plní-li ústředna více funkcí,

Více

SMR 110. Personal Mobile Radio. Radiostanice. Rádiostanica. Rádióállomás. Radiostacja

SMR 110. Personal Mobile Radio. Radiostanice. Rádiostanica. Rádióállomás. Radiostacja SMR 110 OWNER S MANUAL USER INSTRUCTIONS NÁVOD K OBSLUZE UŽIVATELSKÉ POKYNY NÁVOD NA OBSLUHU POUŽÍVATEĽSKÉ POKYNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK INSTRUKCJA OBSŁUGI ZALECENIA DLA UŻYTKOWNIKA

Více

MĚŘENÍ PORUCH PŘEDIZOLOVANÝCH POTRUBNÍCH SYSTÉMŮ POMOCÍ PŘENOSNÉHO REFLEKTOMETRU BDP

MĚŘENÍ PORUCH PŘEDIZOLOVANÝCH POTRUBNÍCH SYSTÉMŮ POMOCÍ PŘENOSNÉHO REFLEKTOMETRU BDP MĚŘENÍ PORUCH PŘEDIZOLOVANÝCH POTRUBNÍCH SYSTÉMŮ POMOCÍ PŘENOSNÉHO REFLEKTOMETRU BDP 103 Doplněk návodu k obsluze BDP 103 14.09.2000 (upraveno 15.02.2005) Tento doplněk předpokládá znalost Návodu k obsluze

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 1.vymezené části

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 1.vymezené části Příloha č. 5 k č. j. PPR-7556-59/ČJ-2013-990640 Počet listů: 14 TECHNICKÁ SPECIFIKACE 1.vymezené části 1.) TECHNICKÝ POPIS Vozidla se požadují dodat ve dvou variantách. VARIANTA A - 23 ks v provedení s

Více

Úloha č. 8 Vlastnosti optických vláken a optické senzory

Úloha č. 8 Vlastnosti optických vláken a optické senzory Úloha č. 8 Vlastnosti optických vláken a optické senzory Optické vlákna patří k nejmodernějším přenosovým médiím. Jejich vysoká přenosová kapacita a nízký útlum jsou hlavní výhody, které je staví před

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. Budovy občanské vybavenosti ul. Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 Petřvald Dům s pečovatelskou službou 3 budovy

ENERGETICKÝ AUDIT. Budovy občanské vybavenosti ul. Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 Petřvald Dům s pečovatelskou službou 3 budovy Kontaktní adresa SKAREA s.r.o. Poděbradova 2738/16 702 00 Ostrava Moravská Ostrava tel.: +420/596 927 122 www.skarea.cz e-mail: skarea@skarea.cz IČ: 25882015 DIČ: CZ25882015 Firma vedena u KS v Ostravě.

Více

Manuál k solárním modulům Solar-2, Solar-10 V1.4

Manuál k solárním modulům Solar-2, Solar-10 V1.4 Manuál k solárním modulům Solar-2, Solar-10 V1.4 ÚVOD Tento návod obsahuje informace o instalaci a bezpečnosti, se kterými byste se měli seznámit před tím, než začnete fotovoltaický modul používat. Distributor

Více

Energetická náročnost budov

Energetická náročnost budov Energetická náročnost budov Energetická náročnost budov - právní rámec směrnice 2002/91/EC, o energetické náročnosti budov Prováděcí dokument představuje vyhláška 148/2007 Sb., o energetické náročnosti

Více

Žádost o změnu projektu

Žádost o změnu projektu Žádost o změnu projektu Protipovodňová opatření obcí Novojičínska Na základě odborného posudku Ministerstva životního prostředí, který byl vyhotoven až po ukončení příjmu žádostí se obce Hodslavice, Veřovice,

Více

Systémy pozemní pohyblivé služby

Systémy pozemní pohyblivé služby Lekce 1 Systémy pozemní pohyblivé služby umožňují komunikaci pohyblivých objektů během pohybu (mobilní) nebo při zastávkách (přenosné) veřejné neveřejné veřejné radiotelefonní sítě (GSM) dispečerské sítě

Více

Výstaviště 1, pavilon D 647 00 Brno AKUSTICKÁ STUDIE

Výstaviště 1, pavilon D 647 00 Brno AKUSTICKÁ STUDIE Název záměru: MORAVIAN SCIENCE CENTER Adresa záměru: Výstaviště 1, pavilon D 647 00 Brno Stupeň dokumentace: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY Část dokumentace: AKUSTICKÁ STUDIE Objednatel: K4 a.s. Kociánka

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS Komfortní zařízení na stahování a vytahování elektricky ovládaných markýz a rolet (žaluzií). Obj. č.: 61 81 03

Více

Vltavská kaskáda. Lipno I. Lipno II

Vltavská kaskáda. Lipno I. Lipno II Vltavská kaskáda Vltavská kaskáda je soustava vodních děl osazených velkými vodními elektrárnami na toku Vltavy. Všechny elektrárny jsou majetkem firmy ČEZ. Jejich provoz je automatický a jsou řízeny prostřednictvím

Více

Průmyslová vozidla Zařízení pro stavební průmysl

Průmyslová vozidla Zařízení pro stavební průmysl Standardní, průmyslová a multifunkční rádiová dálková ovládání řada ORION Typické aplikace: Průmyslová zařízení Stroje na skládání a lepení kartónových krabic Balíkovací stroje Balicí stroje Dynamické

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 2. vymezené části

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 2. vymezené části Příloha č. 5 k č. j. PPR-7556-59/ČJ-2013-990640 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE 2. vymezené části 1.) TECHNICKÝ POPIS Model: Autobus do 30 osob 4x4 pro SPJ; Provedení: Autobus pro 12 osob se speciálními

Více

37MK Václav KOUŘIL Wifi sítě šíření signálu, realizace Wifi síť je bezdrátová, standardizovaná podle doporučení IEEE. Nejčastěji se setkáváme se sítí standardizovanou doporučením IEEE 802.11b, pracující

Více

Síťové prvky seznámení s problematikou. s problematikou

Síťové prvky seznámení s problematikou. s problematikou Síťové prvky seznámení s problematikou s problematikou 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Seznámení s problematikou prvků sítí 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr

Více

6. Elektromagnetické záření

6. Elektromagnetické záření 6. Elektromagnetické záření - zápis výkladu - 34. až 35. hodina - A) Elektromagnetické vlny a záření (učebnice strana 86-95) Kde všude se s nimi setkáváme? Zapneme-li rozhlasový nebo televizní přijímač

Více

Magnetický záznam zvuku

Magnetický záznam zvuku Magnetický záznam zvuku Zpracoval: Ing. Jiří Sehnal 1 Magnetický záznam zvuku Princip magnetického záznamu zvuku spočívá v převedení zvukových kmitů na elektrické, kterými se trvale zmagnetizuje pohybující

Více

TECHNICKÉ PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY

TECHNICKÉ PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY TEPLÁRNA LIBEREC, akciová společnost Dr. M. Horákové 641/34a, 460 01 Liberec 4 TECHNICKÉ PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY pro odběrná tepelná zařízení, připojovaná k tepelným sítím soustavy centralizovaného zásobování

Více

řada ORION Průmyslová a multifunkční rádiová dálková ovládání 1 Popis Obsah

řada ORION Průmyslová a multifunkční rádiová dálková ovládání 1 Popis Obsah Průmyslová a multifunkční rádiová dálková ovládání Typické aplikace: Průmyslová zařízení Stroje na skládání a lepení kartónových krabic Balíkovací stroje Balicí stroje Skladové systémy Dopravníky Knihvazačské

Více

Pracovní třídy zesilovačů

Pracovní třídy zesilovačů Pracovní třídy zesilovačů Tzv. pracovní třída zesilovače je určená polohou pracovního bodu P na převodní charakteristice dobou, po kterou zesilovacím prvkem protéká proud, vzhledem ke vstupnímu zesilovanému

Více

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala TÉMA 2 Oddíl 3 Elektrické stroje jsou zařízení, která přeměňují jeden druh energie na jiný, nebo mění její velikost (parametry),

Více

k akci Obec Rokytnice Rokytnice 58, 763 21 Slavičín IČ: 70805202

k akci Obec Rokytnice Rokytnice 58, 763 21 Slavičín IČ: 70805202 k akci Obec Rokytnice Rokytnice 58, 763 21 Slavičín IČ: 70805202 Prioritní osa 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní Specifický cíl 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření OPERAČNÍ

Více

SUDOP BRNO, s.r.o., Kounicova 26, 611 36 Brno

SUDOP BRNO, s.r.o., Kounicova 26, 611 36 Brno ČÍSLO SOUPRAVY: Ředitel společnosti: Ing.Jiří Molák Tel./fax: 541 211 310 e-mail: sudop@sudop-brno.cz http://www.sudop-brno.cz INVESTOR: SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 V ZASTOUPENÍ: SŽDC,

Více